摘要
p;LF-R kj!mgu#T 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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vFsl]|<;8 rq^VOK|L 设计任务
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01o,9_|FL $%5!CD1) 纯相位传输的设计
*vu +JY]J89 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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Z9 r~T3Ieb 结构设计
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}i=TK )5ISkbsxD 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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4 UnN~ PA>su)N$ 使用TEA进行性能评估
u$mp%d8 r r(UE 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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b "5WsJ:'# O:W4W=K 使用傅里叶模态法进行性能评估
^I6GH?19>e $|}PL[aA# 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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L@8C t |%5nV=&\ 进一步
优化–零阶调整
firiYL"=44 `i3fC&?C 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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svI: c9R|0Yn^J VirtualLab Fusion一瞥
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BH`GUIk \x+ "1 VirtualLab Fusion中的工作流程
m6M:l"u 6*=7ifS • 使用IFTA设计纯相位传输
-87]$ ax •在多运行模式下执行IFTA
y`.m'n7>P •设计源于传输的DOE结构
n ^_B0Rkv −
结构设计[用例]
dX5|A_Ex •使用采样表面定义
光栅 ${)s
~[ −
使用接口配置光栅结构[用例]
IRl(H_. •参数运行的配置
+a((,wAN2 −
参数运行文档的使用[用例]
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mY,t]#^m7 VirtualLab Fusion技术
X"3Za[9j @mId{w z
I6Mr[#* OFcqouGE 文件信息
D'3. T{*rH k>q}: J9V
)90K^$93" Ug,23 QQ:2987619807